Срединно-океанические хребты. тектоническая структура срединного хребта

Особенности рельефа срединного хребта

Тектоника и геология

Территория хребта сформировалась во время преимущественно мезозойских тектонических процессов, в следующие геологические периоды постепенно разрушалась и превращалась в пенеплен. В четвертичное время в альпийскую складчатость горная система приподнялась и раскололась на крупные и обособленные тектонические блоки. Впоследствии одни из них образовали обширные горстообразные поднятия, другие опускались в глубокие грабены.

Осевую часть хребта составляют деформированные и метаморфизованные карбонатные слои палеозоя. На окраинах горной страны залегают морские и частично континентальные слои перми, триаса и мела сланцевые, алевролитовые и песчаниковые отложения. Практически повсеместно в толщах здесь присутствуют интрузивные тела гранитоидов, с ними здесь геологи связывают богатейшие залежи, особенно золото и руды олова. 

Особенности геологического строения

Срединный хребет представляет собой одну из самых молодых частей земной коры. История его образования связана с геологическими процессами, происходившими на протяжении многих миллионов лет.

Основной составляющей геологического строения срединного хребта являются плиты литосферы, на которых располагаются континентальные границы. Это обусловлено тем, что рельеф срединного хребта возник как результат перемещения и столкновения плит. В результате этого процесса формируются желоба, гребни и вулканические горы.

Кроме плит литосферы, геологическое строение срединного хребта также включает в себя:

  • Магматические породы, которые образовывались в результате извержения вулканов и охлаждения магмы. Они представлены базальтами, андезитами и другими горными породами;
  • Океаническая кора, которая состоит из осадочных пород, образовавшихся под влиянием морской воды;
  • Рифтовые зоны, которые возникают вследствие разрывов и растяжений коры. В этих местах происходит активное поднятие мантии и формирование вулканов и непродолжительного периода затопления морской водой;
  • Гранитные плиты, которые состоят из различных гранитных формаций и песчаников;
  • Морская вода, которая окружает срединный хребет, участвуя в образовании различных форм поверхности и определяя климатические условия.

Геологическое строение срединного хребта оказывает значительное влияние на формирование его рельефа и геоморфологических особенностей. Оно создает уникальные условия для развития жизни и является объектом интенсивных исследований геологов и географов со всего мира.

Ответы на вопрос

Отвечает Омарова Айша.

Горы Хибины сформировались в эпоху Герцинской складчатости, имеют возраст около 300 млн. лет. Представляет собой интрузивный (кристаллизованная в глубине магма) массив.

Полезные ископаемые – апатиты, нефелины, полевой шпат.

2. Алданское нагорье – горная форма рельефа с возрастом несколько десятков миллионов лет. Образованно гнейсами Алданского щита. Основные полезные ископаемые – железо, медь, золото.

3. Срединный хребет – молодая горная форма рельефа. Сформирован в Кайнозойскую эру. Базируется на основе лавовых плато. Полезные ископаемые – минералы.

Основные черты рельефа срединного хребта

  • Высота и крутизна склонов: склоны срединного хребта обычно имеют большую высоту и крутизну по сравнению с окружающей местностью. Это связано с интенсивной тектонической активностью в данной зоне, которая приводит к поднятию гор и образованию высоких склонов.
  • Перегибы и овражности: на срединном хребте часто встречаются различные формы рельефа, такие как перегибы и овражности. Перегибы — это углубления между двумя параллельными хребтами, а овражности — это глубокие долины, которые разделяют хребты.
  • Глыбовые поля: в некоторых местах срединного хребта можно встретить глыбовые поля — это скопления крупных скал, которые образуются в результате разрушения горных пород и обвалов.
  • Поверхностные воды: потоки и реки, протекающие по срединному хребту, имеют обычно бурный течение и сильное судно. Это связано с тем, что вода сливается с высоких склонов и образует многочисленные водопады и пороги.
  • Ледники: из-за высокой высоты срединного хребта, он подвержен образованию ледников. Ледники образуют глубокие долины и характерны для горных систем такого типа.

Зная основные черты рельефа срединного хребта, можно лучше понять и изучить эту уникальную горную систему и ее формы.

Расположение

Литосферные плиты находятся в движении, и при раздвиге (так называемой дивиргенции) их океанская кора преобразуется. Ложе океанов поднимается, образуя срединно-океанические хребты. Они были классифицированы в пятидесятых годах двадцатого века в мировой системе при активном участии Советского Союза.

Срединно-океанические хребты имеют общую протяжённость более шестидесяти тысяч километров. Здесь можно начать с хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане — от моря Лаптевых до Шпицбергена. Затем продолжить без отрыва его линию на юг. Там Срединно-Атлантический хребет протянулся до острова Буве.

Далее указка ведёт и на запад — это Американо-Антарктический хребет, и на восток — по Африкано-Антарктическому, продолжающемуся Юго-западным Индоокеанским. Здесь снова тройное сочленение — Аравийско-Индийский хребет следует по меридиану, а Юго-восточный Индоокеанский тянется до Австрало-Антарктического.

Это не конец линии. Продолжение по Южно-Тихоокеанскому поднятию, переходящему в Восточно-Тихоокеанское поднятие, которое уходит на север, к Калифорнии, в разлом Сан-Андреас. Далее следует срединный хребет Хуан-де-Фука — к Канаде.

Опоясав планету не единожды, линии, проложенные указкой, ясно показывают, где формируются срединно-океанические хребты. Они всюду.

Характеристика океанов мира

План характеристики океана

1. Географическое положение (географические координаты, берега каких материков омывает) и площадь территории, протяженность океана (с запада на восток, с севера на юг в километрах). ​2. Как расположен океан относительно экватора, тропиков, полярных кругов и нулевого меридиана? ​3. Средняя глубина (в метрах) и самое глубокое место (глубина и название желоба).​​ 4. Рельеф дна (глубина шельфа, котловины, срединно-океанические хребты).​ 5. Наличие островов, морей, заливов, проливов.

Рис.109. Соотношение форм рельефа дна Мирового океана.в %

   Используя карту океанов, назовите котловины и срединно-океанические хребты.   ​Используя рис. 109, проанализируйте по океанам соотношение шельфа, ложе океана и глубоководных желобов, срединно-океанических хребтов. Сделайте вывод.

   Материки разделяют Мировой океан на крупные части. Для характеристики каждой из них используют следующий план.

   Тихий океан занимает третью часть всей земной поверхности и половину площади Мирового океана. Площадь Тихого океана составляет 178,7 млн км2, а приблизительный объем воды – 710 млн км3. Тихий океан простирается на 15 800 км с севера на юг и на 19 500 км с востока на запад, а средняя глубина – 3984 м. Почти посередине его пересекает экватор. Тихий океан омывает берега пяти материков.   ​​ В Тихом океане расположено самое большое количество морей – 25. Самые большие моря – Филиппинское, Коралловое, Тасманово, Берингово. Самый большой залив – Аляска, самые большие острова – Новая Зеландия, Новая Гвинея. А ложе океана представлено крупными котловинами и подводными горами. Рельеф дна Тихого океана представлен разнообразными формами. 

11% площади дна Тихого океана занимают срединно-океанические хребты, самые крупные из них Южно-Тихоокеанский и Восточно-Тихоокеанский. Центральную часть ложа занимает большое количество котловин, например, Центральная, Северо-Восточная, Южная. Также в океане немало впадин и глубоководных желобов. Визитной карточкой Тихого океана в этой области является Марианская впадина – самая глубокая точка Земли (11 022 м). По территории Тихого океана проходит Тихоокеанское вулканическое кольцо, где активно происходят процессы землетрясения и извержения вулканов.

   Атлантический океан – второй по величине океан Земли после Тихого океана. Атлантический океан расположен между островами Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге. Площадь океана 91,6 млн км², а объем вод составляет 329,7 млн км³. Средняя глубина океана – 3736 м, а наибольшая – 8742 м (желоб Пуэрто-Рико). Рельеф дна в сравнении с Тихим океаном простой. Почти посередине океана проходит Срединно-Атлантический хребет, его длина – более 17 тыс. км. На севере океана он выходит на поверхность – это остров Исландия. Ложе океана представлено океанической равниной.

По физической карте определите: а) берега каких материков омывают воды Тихого океана?

  • Евразия
  • Антарктида
  • Африку
  • Австралия
  • Северная Америка
  • Южная Америка

б) с какими океанами он граничит?

  • Атлантический океан
  • Индийский океан
  • Северный Ледовитый океан
  • Южный океан

Рифтовые зоны

Под центром каждого участка хребтов поднимаются потоки магмы, растягивая земную кору, разламывая её края. Выливаясь на дно, магма остывает, наращивая массу хребта. Затем новая порция мантийного расплава ломает и дробит новую основу, и всё повторяется. Так в океане растёт земная кора. Этот процесс называется спредингом.

Скорость спрединга (формирования дна океана) определяет изменения облика хребтов от одного участка к другому. И это при одинаковом строении. Там, где скорости различаются, хребет в рельефе тоже совершенно меняется.

Там, где скорость спрединга невысока (напр. рифт Тажура), образуются огромные подводные долины с активными вулканами на дне. Их погружение ниже гребня примерно на четыреста метров, откуда идёт постепенное террасообразное поднятие ступеней на сто — сто пятьдесят метров каждая. Такой рифт есть в Красном море и на многих участках Срединно-Атлантического хребта. Подобные океанические горы растут медленно, по нескольку сантиметров в год.

При высокой скорости спрединга хребты (особо в поперечном сечении) выглядят так: центральное поднятие на полкилометра выше основного рельефа и оформлено цепью вулканов. Таково, например, Восточно-Тихоокеанское поднятие. Здесь долина сформироваться не успевает, а скорость наращивания земной коры в океане бывает очень высокой — 18-20 сантиметров в год. Таким образом можно определить и возраст срединного хребта.

Последние заданные вопросы в категории География

География 17.10.2023 11:46 10 Никитин Виктор

Определите атмосферное давление на вершине горы, если известно, что у подножия горы атмосферное да

Ответов: 2

География 17.10.2023 09:12 25 Воробьева Виктория

Определи по отрывку из личного дневника путешественника его фамилию. помогите плизик ☆

Ответов: 1

География 17.10.2023 03:27 29 Ручка Анастасія

Про созвездие скорпион

Ответов: 2

География 17.10.2023 00:51 18 Артамонова Дина

Классификация карт по охвату территории, по маштабу, по содержанию помогите пожалуйста , приведите 5

Ответов: 2

География 16.10.2023 23:45 18 Баинова Алина

Определить долготу и широту:Тасмании,Ирландии

Ответов: 2

География 16.10.2023 21:04 2 Степанченко Мария

Какой вклад в науку сделал Эрастосфен

Ответов: 2

География 16.10.2023 17:56 5 Самойлина Алёна

Мне нужно составить кроссворд на слово география помогите придумать на букву я вопрос и слово ну что

Ответов: 2

География 16.10.2023 14:07 15 Тетерина Оля

представте что вам вам предстоит возглавить экспедицию в один из малоиследованных районов нашёл план

Ответов: 2

География 16.10.2023 13:20 30 Подлесный Артем

Как это сделать географию

Ответов: 1

География 16.10.2023 09:42 21 Белка Кирилл

Назовите особенности государства которые необходимо учитывать при оценке его геополитического положе

Ответов: 2

Особенности рельефа срединного хребта

Один из главных особенностей срединного хребта – его геологическая природа. В основе его образования лежат сложные геологические процессы, включающие комбинацию таких сил, как тектоника и эрозия. В результате последовательного поднятия и сдвига пластов земной коры происходит формирование высокогорного рельефа с горами, хребтами и долинами.

Срединный хребет также характеризуется наличием разнообразных форм поверхности. Здесь можно встретить остроконечные вершины гор, вулканы, изломы и разломы земной коры. Часто встречаются глубокие ущелья, каньоны и озера, образованные тектоническими процессами. Также на срединном хребте встречаются ледники и снежные покровы, добавляющие особую привлекательность этим горным местам.

Рельеф срединного хребта обладает высокой изменчивостью и разновидностью. Встречаются горные цепи с крутыми склонами и острыми гребнями, а также мягкие горные склоны, отлогие долины и болотистые равнины. Различные типы форм поверхности создают уникальные живописные пейзажи, привлекающие туристов и путешественников со всего мира.

Название горного массива Расположение Высочайшая точка
Гималаи Азия Эверест (8848 м)
Альпы Европа Монблан (4810 м)
Анды Южная Америка Аконкагуа (6962 м)

Таким образом, рельеф срединного хребта представляет собой уникальное явление природы, обладающее разнообразием форм и геологической природой. Он является местом притяжения для туристов, а также объектом изучения для геологов и географов, помогающих расшифровать историю развития нашей планеты.

Глобальная система

Самая выдающаяся структура в океане — протянувшиеся на шестьдесят тысяч километров Срединно-океанические хребты. Они разделили на две практически равные половины Атлантический океан, а Индийский — на три части. В Тихом океане срединность слегка подкачала: ожерелье хребтов съехало в сторону, к Южной Америке, затем к перешейку меж континентами, чтобы уйти под материк Северной Америки.

Даже в маленьком Северном Ледовитом океане есть хребет Гаккеля, где явно прослеживается тектоническая структура срединного хребта, что равнозначно срединно-океаническому поднятию.

Громадные вздутия океанского дна — это границы литосферных плит. Поверхность Земли покрыта пластинами этих плит, которым не лежится на месте: они постоянно наползают друг на друга, ломая края, выпуская магму и наращивая с её помощью новое тело. Так, Северо-Американская плита накрыла своим краем сразу двух соседей, образовав хребты Хуан-де-Фука и Горда. Расширяясь, литосферная плита обычно ущемляет и поглощает территории плит, лежащих рядом. Материки же страдают от этого более всего. Они в этой игре выглядят как торосы: под материк уходит океаническая кора, приподнимая его, дробя и ломая.

Природа

На склонах хребта Черского повсеместно просматривается высотная поясность и насчитывается до 1000 видов лесной и высокогорной растительности. В межгорных долинах растут тополевые леса, где встречается много чозений, с участками остепненной растительности. Выше них находится пояс редкостойных светлых лиственничных лесов с кустарниковым подлеском из смородины, ольхи, спиреи, шиповника и обильными травами. 

В долинах рек часто встречаются заросли карликовых берез, так называемые ерники. Среди ерников много болот с осокой и мхами, влажных заболоченных луговых пространств. Затем лиственничные леса сменяются ольховниками и обширными зарослями сосны стланиковой, которую часто называют стлаником кедровым. На высокогорье после пояса кустарниковых тундр расположены каменистые суровые пустыни и гольцовые вершины. 

Структура срединного хребта

Океанические хребты в зонах дробления — это самый сложный рельеф. Наиболее резкое членение структуры обнаруживается в тех местах, где формируются Срединно-океанические хребты, как, например, Атлантический и Индийский океаны, юг Тихого, Южный океан со стороны Африки, зона между Австралией и Антарктидой.

Одна из самых характерных черт структуры этого типа — грабены (глубокие долины), окаймляющие череду высоких (до трёх километров) вершин, перемежающихся резко возвышающимися конусами вулканов. Немного похоже на альпийский характер структуры, но контрастов больше, расчленение ярче выражено, чем в материковом строении горных поясов.

При отсутствии вторичного (и более дробного) расчленения, которое имеет срединный хребет и все его склоны, можно говорить о признаках недавнего рельефного образования. Тогда в нижней части склона присутствуют ровные террасовидные поверхности с уступами, отделёнными друг от друга. Это бывшие ступенчатые сбросы. Примечательность — рифтовая долина, которая делит срединный хребет пополам.

Насколько простирается планетарный океанический разлом, определяется величиной зон дробления. Это самая ярко выраженная форма проявления тектоники на последних отрезках большого геологического времени. Тектоническая структура срединного хребта может быть различной. Например, Камчатка — область активных тектонических процессов, вулканизм там современен и постоянен. Литосферные плиты Охотского блока перерабатывают океаническую земную кору, формируя континентальную, и срединный хребет Камчатки — объект постоянного наблюдения за этим процессом.

Попытки классификации

Для обобщения сведений относительно строения океанического дна установлена единая планетарная система. Срединно-океанические хребты расположились практически посередине основных океанических пространств, разделяя их на равные части. Существует несколько попыток классификации. Менард, например, различает их таким образом:

  • широкие подводные хребты с ярко выраженной сейсмичностью (напр. Восточно-Тихоокеанский);
  • узкие подводные хребты с крутыми склонами и сейсмической активностью (напр. Срединно-Атлантический хребет);
  • узкие и крутосклонные, но не имеющие сейсмической активности подводные хребты (напр. Средне-Тихоокеанский и Туамоту).

По Г. Б. Удинцеву, срединно-океанические хребты не имеют аналогов на суше. Д. Г. Панов относит подводные хребты в Тихом океане к углам платформы — внутренним и внешним — и рассматривает их как аналоги материковых платформ. Тем не менее, тектоническая структура срединного хребта не может классифицироваться как наземная тектоника. Слишком велика амплитуда и грандиозно протяжение относительно материковых — наземных структур.

Формы поверхности срединного хребта

Срединный хребет представляет собой массивную разорванную вершину, которая простирается через океанскую кору. На поверхности срединного хребта можно выделить несколько характерных форм.

1. Вулканы: на срединном хребте активно формируются вулканы. Они возникают вследствие извержения магмы, поднимающейся из глубин земли через трещины и сползаний в лавовые камни.

2. Лавовые плато: на поверхности срединного хребта располагаются огромные площади, покрытые лавовыми потоками. Лава охлаждается и затвердевает, образуя плоскости или небольшие холмы.

3. Рифтовые долины: проходящий через срединный хребет рифт, формирует вулканические долины. Развитие рифта приводит к появлению широких трещин в земле, вдоль которых происходит смещение литосферных плит.

4. Ширина и глубина: срединный хребет имеет большую ширину и малую высоту. Его ширина может достигать нескольких сотен километров, в то время как его высота обычно не превышает нескольких километров. Такая форма хребта обусловлена процессами расширения земной коры.

5. Горные хребты: вдоль срединного хребта возникают подводные горные хребты, которые также являются одной из форм его поверхности. Горные хребты образуются вследствие поднятия, сдвига и сложения морского дна.

Знание форм поверхности срединного хребта важно для изучения процессов, происходящих в земной коре и формирования геологического рельефа. Благодаря этому можно лучше понять строение и эволюцию нашей планеты

Возможный физический механизм рождения новых планет и спутников планет[]

На тех каменистых планетах, у которых ещё нет крупного естественного спутника, способного приливными силами гравитационного притяжения перераспределять избыток внутренних напряжений вещества планеты, то есть не тех планетах, где не сформировались еще протяжённые, слившиеся в срединно океанические хребты цепочки вулканов, в течение многих миллиардов лет давление в глубоких недрах планеты неуклонно возрастает. Что в конце-концов, при очередном ударе в эту планету крупного астероида, приводит к катастрофическому выбросу значительной массы вещества этой планеты. Это выброшенное вещества, чаще всего, становится новой самостоятельной планетой, которая начинает обращаться вокруг звезды — центра обращения системы планет этой звезды, как правило, на более близкой орбите, чем родительская планета. Иногда родительской планетой оказывается меньшее по массе и размером космическое тело (например, планета Марс), чем его более массивная и более крупная дочерняя планета (например, планета Земля), обращающееся на орбите, расположенной внутрь от орбиты родительской планеты.

В процессе космологического роста массы вещества каменистой планеты и естественных в недрах планеты процессах трансмутации атомов элементов вещества в атомы всё более тяжёлых элементов (поглощением свободных нейтронов, пролетающих сквозь ядра атомов), в недрах планеты накапливаются радиоактивные элементы. В процессе распада этих радиоактивных элементов (с выделением вовне гамма квантов, нейтронов, антинейтронов, позитронов, электронов, антипротонов, протонов, альфа частиц; или распаде тяжёлого ядра атома на два дочерних ядра атома и выбросом фотонов) выделяется всё больше энергии, разогревающей недра планеты. Недра планеты всё более сильно нагреваются и вследствие «тормозного трения» подквантов времени-пространства среды нахождения планеты (внешних факторов инерции-массы-гравитации), которые пролетают сквозь недра планеты, приблизительно, изотропно со всех сторон. Неуклонно нарастает количество массы вещества в теле планеты, которое оказывает всё более значительное «сопротивление» подквантам времени-пространства среды нахождения планеты. Вследствие «тормозного трения» подквантов времени-пространства и радиационного нагревания недр планеты, недра планеты расплавляются. Граница расплавленного вещества продвигается всё ближе к поверхности планеты. Вследствие этого толщина твёрдого слоя коры планеты всё более сильно уменьшается. Уменьшается прочность коры планеты и увеличивается пластичность и подвижность подлежащего под корой вещества планеты.

При очередном столкновении с крупным астероидом часть кинетической энергии астероида гасится пластичной массой недр планеты. И из планеты выбрасывается лишь относительно большое количество массы вещества в форме крупных, средних и мелких фрагментов вещества и газопылевого облака. Эти фрагменты вещества, как правило, остаются на одной орбите вокруг родительской планеты, собираясь исходным веществом первого естественного спутника планеты.

После взаимной аккреции друг на друга, с формирование относительно крупного естественного спутника, это само собравшееся вещество не получает значительного вращательного момента вокруг собственной оси вращения. Этот спутник, как правило, приобретает момент вращения, синхронный с периодом обращения вокруг родительской планеты — постоянно обращён одной своей стороной к родительской планете.

Второй относительно крупный спутник у этой планеты, как правило, рождается как подобный выброс вещества из первого естественного спутника. Второй естественный спутник планеты, как правило, обращается на орбите более близкой к родительской планете, чем первый естественный спутник.

Третий относительно крупный спутник у этой планеты, как правило, рождается как подобный выброс вещества из второго естественного спутника. Третий относительно крупный естественный спутник планеты, как правило, обращается на орбите более близкой к родительской планете, чем второй естественный спутник.

Время образования

Возраст Срединного хребта определяется по структуре коры — материковая она или океаническая. Можно рассмотреть многие области в связи с альпийскими структурами, сильно раздробленными и глубоко опущенными в океан. Например, область, прилегающая к морю у Фиджи.

Срединно-океанические хребты антиклинального типа — пологие склоны, отдельные и довольно редкие подводные вулканы — почти не расчленены. Это недавно образованные и самые простые виды деформации океанического дна в виде раздробления платформ и интенсивной сейсмичности и вулканизма. Как известно, всё это началось во время кайнозойско-четвертичное. Антиклинальные образования — срединно-океанические хребты — формируются и растут и в настоящее время.

Второй тип горных образований в океанах — океанические валы — отличаются большей высотой и протяжённостью. Вытянутые линейно поднятия с пологими склонами имеют гораздо меньшую толщину коры. Такое строение имеют многие срединно-океанические хребты. Примеры: Южно-Тихоокеанский, Восточно-Тихоокеанский и другие.

Это более древние образования, вулканы образовались на них в третичное время, и позднее становление подводных гор продолжилось. Раздробление глубинных разломов повторялось неоднократно.

Что такое океанизация?

Таким образом, если сквозь какой-нибудь участок океанической коры начнется нисходящее движение водных растворов в дренажную оболочку, то кора этого участка начнет преобразовываться в кору материков. Она станет более мощной, в ее верхней половине начнется процесс формирования гранитов.

Имеются ли примеры обратного процесса — процесса преобразования коры материков в океаническую кору? Ответ на этот вопрос можно найти при рассмотрении особенностей строения и химического состава коры морей, расположенных на территории материков. Известно, что в коре Черного, Каспийского, Балтийского и многих других морей кора, сохраняя явные следы коры материков, становится все более тонкой, а ее граниты теряют кремнезем и радиоактивные элементы. Такое превращение материковой коры в кору океаническую можно объяснить тем, что моря, как и океаны, являются областями разгрузки для растворов, заполняющих дренажную оболочку. В дренажную оболочку растворы поступают сквозь кору материков, преимущественно сквозь кору возвышенностей и горных областей. Разгрузка растворов идет, конечно, не только в коре океана, но и в коре морей. Вынос тепла и веществ растворами, идущими из дренажной оболочки, приводит к подъему температуры в коре морей, а следовательно, и к поднятию изотерм, на которых растворы переходят в паровое состояние и кора становится тоньше, а породы, подвергаясь цементации, становятся более плотными. Нисходящее же движение растворов здесь отсутствует. Уже было показано, что в таких условиях граниты существовать не могут: они преобразуются в базальты. Материковая кора превращается в океаническую.

Описание явления

Океанические хребты были обнаружены методом эхолокации в 50-х гг. прошлого века. Склоны их крутые, имеют четкую форму и представляют собой водоразделы смежных океанских впадин. Гребни таких поднятий прямолинейные или слабо изогнутые, а их высота и протяженность зависят от эпохи образования, условий развития и слагающих горных пород.

Глубоководные отложения состоят из продуктов вулканических извержений, а также известковых и органических частиц, подвергающихся процессу регионального метаморфизма. Под влиянием высокой температуры и давления они постепенно погружаются в толщу земной коры.

Количество такого природного материала в большинстве случаев невелико, а материковые породы на большие глубины не наносятся. К тому же накопление подводных отложений происходит медленнее, чем поверхностных. Ускоренному образованию последних способствуют многие эрозийные процессы и перемены климата.

В строении хребта выделяются следующие зоны:

  1. Осевая, шириной до нескольких километров. Это сейсмически активная область, в которой находятся лавовые озера, вулканические образования и другие подвижные структуры.
  2. Гребневые, шириной до 100 км. Расположены по обе стороны хребта в рифовой долине. Их рельеф сильно расчленен, поскольку такие зоны нестабильны.
  3. Фаланговые, шириной до 2-5 тыс. км. Простираются от возвышенностей к равнине. Это сейсмически спокойные области.

Океанические хребты расчленены трансформными разломами. Суммарная амплитуда смещений отдельных сегментов может достигать 4 тыс. км. Источниками подвижек являются разность температур у поверхности земли и в ее внутренней области, граничащей с ядром и достигающей величины + 5000 °С, и связанное с этим восхождение тепловых потоков.

В результате расхождения плит и выхода вулканических продуктов активируются процессы новообразования океанической коры в рифтовой зоне центральной части срединно-океанических хребтов (СОХ).

По периферии Тихого океана расположен крупный (длиной около 1300 км) трансформный тектонический разлом Сан-Андреас. Это один из самых сейсмически активных районов планеты, где происходят подвижки литосферных плит.

Анализ магнитных аномалий помог обнаружить смещения глубиной 1170, 250 и 640 км вдоль разломов на шельфе Канады и США: Мендосино, Молокаи, Меррей соответственно. Раскрытия трещин незначительны у берегов и увеличиваются по мере углубления в океан с востока на запад.

На Тихоокеанской плите обнаружена Гавайская горячая точка, где сформировались одноименные острова. К рифтам приурочены гидротермальные источники, которые выносят в океан глубинное тепло земли и растворенные химические элементы. В таких местах образуются запасы цветных металлов, а сами высокотемпературные области называются «черными курильщиками».

Зоны наслоения друг на друга горных хребтов также являются высокоактивными: например, места пересечения Чилийского и Галапагосского поднятий или области слияния Восточно-Тихоокеанского поднятия у побережья Америки с рифтами Калифорнийского залива.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ГЕО-АС
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: